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鈉離子電池:材料、表征與技術(下卷)

鈉離子電池:材料、表征與技術(下卷)

定 價:¥169.90

作 者: [羅馬尼亞]瑪拉-馬格達萊納·蒂廷斯 [德]菲利普·阿德爾海姆 [中]胡勇勝
出版社: 機械工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787111778097 出版時間: 2025-05-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數: 字數:  

內容簡介

  隨著鋰資源不足的問題日漸凸顯,發(fā)展不受資源束縛的鈉離子電池逐漸成為新能源行業(yè)的焦點之一。本書分為上、下兩卷,對鈉離子電池的負極材料(石墨、硬碳、合金負極)、正極材料(層狀氧化物、聚陰離子化合物、普魯士藍)、電解液(碳酸酯電解液、醚基電解液、離子液體)、固體電解質(聚合物電解質、氧化物電解質)、電池界面、表征手段、理論計算、失效機制、安全性、固態(tài)電池、環(huán)境適應性及生命周期評估、產業(yè)化應用等進行了系統(tǒng)概述,同時對高功率器件、海水電池等技術進行了介紹。書中對各類關鍵材料及涉及的基礎科學問題、技術、理論等研究現狀和產業(yè)應用發(fā)展等進行了全面討論,為研究人員提供了鈉離子電池從材料、理論,到技術與應用的全方位資料,希望能對鈉離子電池的研究發(fā)展和產業(yè)化略盡綿薄之力。本書適用于從事二次電池、新能源儲能行業(yè)的有關人員學習參考,也可作為高校新能源相關專業(yè)師生的參考書。

作者簡介

  Maria-Magdalena Titirici:英國帝國理工學院可持續(xù)能源材料首席,英國皇家工程院新興可持續(xù)發(fā)展技術首席。Philipp Adelhelm:德國柏林洪堡大學物理化學領域教授,同時在德國材料與能源洪堡中心領導原位電池分析課題組。胡勇:中國科學院物理研究所研究員、清潔能源實驗室主任、中科海鈉創(chuàng)始人。

圖書目錄

譯者序前言第11章 鈉離子電池醚類和酯類電解液 // 111.1 概述 // 111.2 鈉離子電池酯類電解液 // 211.3 鈉離子電池醚類電解液 // 1011.4 總結與展望 // 15參考文獻 // 15第12章 離子液體及聚合物基電解質在鈉電池中的應用 // 2112.1 概述 // 2112.2 鈉離子基離子液體電解質 // 2212.2.1 離子液體電解質化學及物化性能 // 2212.2.2 離子液體電解質在鈉二次電池中的應用 // 2712.2.3 使用離子液體電解質的鈉離子二次電池界面研究 // 3112.3 固態(tài)凝膠聚合物電解質 // 3312.4 鈉電池電解液分子模擬 // 3612.4.1 鈉離子物理化學性質 // 3612.4.2 鈉電池超濃離子液體 // 3612.4.3 鈉電池聚合物電解質 // 3912.5 總結與展望 // 41縮略詞 // 42參考文獻 // 42第13章 鈉電池固態(tài)電解質材料—氧化物鈉離子導體的發(fā)展歷程及性質 // 5013.1 概述 // 5013.2 β/β″-氧化鋁 // 5113.3 NaSICON材料 // 5413.4 Na5YSi4O12型硅酸鹽 // 5613.5 離子電導率 // 5713.6 熱膨脹 // 6113.7 微觀結構與加工 // 6313.8 電池發(fā)展現狀 // 6613.9 總結與展望 // 68參考文獻 // 69第14章 鈉離子電池中的聚合物 // 82I 鈉離子電池電極中的聚合物 // 8214.1 電池電極簡介 // 8214.2 作為活性材料的聚合物 // 8314.2.1 含羰基官能團的聚合物 // 8314.2.2 席夫堿聚合物 // 8714.2.3 導電聚合物 // 8714.2.4 有機自由基聚合物 // 8814.2.5 氧化還原活性共價有機框架 // 8814.2.6 聚合物作為活性材料的總結 // 9014.3 作為活性材料前驅體的聚合物 // 9014.4 聚合物作為黏結劑 // 9014.4.1 黏結劑的作用 // 9014.4.2 黏結機制 // 9314.4.3 黏結劑性能 // 9514.4.4 正極黏結劑 // 9714.4.5 負極黏結劑 // 9714.4.6 先進黏結劑的設計策略 // 10014.4.7 聚合物作為黏結劑的總結 // 103Ⅱ 聚合物在鈉離子電池電極-電解質界面中的應用 // 10314.5 界面設計注意事項 // 10314.6 聚合物添加劑和寡聚物電解質 // 10514.7 鈉金屬電極上的聚合物界面 // 10614.8 原位聚合的ASEIs和復合的ASEIs // 10614.9 界面聚合物層的插入 // 107Ⅲ 鈉離子電池電解質中的聚合物 // 10914.10 電解質概述 // 10914.11 聚合物隔膜 // 11014.12 聚合物電解質 // 11214.12.1 固態(tài)聚合物電解質 // 11314.12.2 復合聚合物電解質 // 11414.12.3 有機凝膠和離子凝膠聚合物電解質 // 11814.12.4 生物聚合物電解質 // 12014.12.5 離子聚合物:聚陰離子和交聯離聚物 // 12114.13 全聚合物的鈉離子電池 // 12314.14 結論 // 125參考文獻 // 125第15章 固態(tài)鈉電池 // 142Ⅰ 固態(tài)電池架構優(yōu)勢 // 14315.1 能量密度 // 14315.2 功率密度 // 14615.3 安全性 // 14615.4 長循環(huán)穩(wěn)定性 // 147Ⅱ 無機固體電解質的離子電導率 // 14715.5 陰離子和遷移陽離子亞晶格 // 14815.6 離子遷移率 // 14915.6.1 電導率基本公式 // 14915.6.2 在無機固體電解質中的遷移路徑 // 15015.6.3 從隨機游走理論到Arrhenius型關系的電導率 // 15015.7 超離子導體設計 // 15315.7.1 通過增加缺陷濃度增加離子電導率 // 15315.7.2 悖論:為什么降低遷移的能量屏障并不能總是提高離子電導率 // 15515.7.3 關于可移動陽離子阻礙的更普遍概念 // 15615.8 微尺度/亞尺度的離子電導率 // 15715.8.1 多晶型無機固體電解質 // 15715.8.2 無機固體電解質的阻抗譜 // 159Ⅲ 電極-無機固體電解質界面 // 16115.9 電極/固體電解質界面穩(wěn)定性 // 16215.9.1 電化學反應 // 16215.9.2 化學反應 // 16515.10 界面電阻 // 16715.11 在剝離條件下金屬負極|ISE界面的動力學 // 16815.11.1 剝離過程中界面接觸損失的實驗證據 // 16815.11.2 剝離的理論模型 // 16915.11.3 阻止空隙形成的方法 // 17215.12 金屬負極|ISE界面在電沉積條件下的動力學 // 17415.13 正極|ISE界面機械穩(wěn)定性 // 17715.13.1 鄰接相的機械性能 // 17715.13.2 正極復合物的微結構、加工途徑和復合 // 178Ⅳ Na-ISE家族索引 // 17915.14 氧化物ISE // 17915.14.1 Na-β/β′′-氧化鋁 // 17915.14.2 NaSICONs // 18015.14.3 氧化物ISE的優(yōu)勢與挑戰(zhàn) // 18015.15 硫化物與硒化物 // 18115.16 硼氫化物和衍生物 // 18215.17 鹵化物 // 18315.18 總結 // 183參考文獻 // 183第16章 鈉離子電池的老化、退化、失效機制與安全 // 19316.1 概述 // 19316.2 老化(循環(huán)壽命和日歷壽命) // 19316.3 組件保存期和穩(wěn)定性 // 19516.3.1 陰極成分 // 19516.3.2 電解質 // 19516.4 電池性能和壽命 // 19516.4.1 界面穩(wěn)定性(陽極和陰極) // 19616.4.2 電解質穩(wěn)定性 // 19816.4.3 電極材料的退化 // 19816.4.4 隔膜退化 // 20016.5 安全性 // 20016.5.1 電池退化對其安全性和耐濫用性的影響 // 20016.5.2 電池失效和耐濫用性 // 20316.5.3 安全運輸 // 20816.6 總結 // 209常用縮寫詞 // 210參考文獻 // 211第17章 鈉離子電池的環(huán)境適應性與生命周期評估發(fā)展現狀 // 21717.1 概述 // 21717.1.1 背景介紹 // 21717.1.2 生命周期評估 // 21817.2 鋰離子電池和鈉離子電池的環(huán)境影響現狀 // 21917.2.1 當前與鋰離子電池有關的環(huán)境問題和生命周期評估研究 // 21917.2.2 鈉離子電池的環(huán)境績效現狀 // 22017.3 鈉離子電池的生命周期評估現狀更新 // 22217.3.1 評估框架 // 22317.3.2 電池模型 // 22317.3.3 生命周期評估的結果 // 22417.4 討論 // 22617.5 結論 // 228致謝 // 229參考文獻 // 229第18章 室溫鈉離子電池的應用 // 23418.1 鈉離子電池技術研究的里程碑 // 23418.2 鈉離子電池研發(fā)公司的發(fā)展狀態(tài) // 23618.2.1 歐洲公司 // 23618.2.2 美國公司 // 23718.2.3 中國公司 // 23718.2.4 日本公司 // 24018.3 鈉離子電池和其他可充電電池的對比及其潛在市場 // 24118.4 對不同應用的潛在鈉離子電池產品的特定要求 // 24218.5 有限且分布不均的鋰資源 // 24318.6 各國政府對鈉離子電池商業(yè)化的支持 // 24418.6.1 歐洲 // 24418.6.2 美國 // 24418.6.3 中國 // 24518.7 總結和展望 // 245參考文獻 // 245第19章 高功率鈉離子電池與鈉離子電容器 // 24719.1 鈉離子電池及其高功率應用 // 24719.1.1 鈉離子電池負極材料 // 24719.1.2 鈉離子電池正極材料 // 25219.2 鈉離子電容器(NICs) // 25519.3 高功率體系電解液 // 25819.4 結論 // 261參考文獻 // 261第20章 可充電海水電池 // 27020.1 概述 // 27020.2 可充電海水電池的基本信息 // 27120.2.1 海水電池的歷史 // 27120.2.2 工作原理及電池部件 // 27220.2.3 正極反應 // 27320.3 可充電海水電池的材料 // 27720.3.1 正極 // 27720.3.2 固態(tài)電解質 // 28120.3.3 負極 // 28320.4 電池制造與應用 // 28920.4.1 紐扣電池設計 // 28920.4.2 方形電池與組件設計 // 28920.4.3 應用 // 29320.5 挑戰(zhàn)與展望 // 29420.5.1 正極 // 29420.5.2 固態(tài)電解質 // 29520.5.3 負極 // 29520.5.4 電池生產 // 295致謝 // 296參考文獻 // 296

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